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文档简介

第一节 光合作用,一、光能在叶绿体中的转换 、光能转换成电能(属于光反应) 、光合作用单位,、聚光色素(天线色素):吸收和传递光能,包括绝大多数的叶绿素a以及全部其它叶绿体色素 、中心色素:把光能转换成电能,由少数的叶绿素a ()和脂蛋白(和),、转换过程 NADP(辅酶):烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸 、聚光色素把光能传给A,使其处于高能位,容易失电子 、从夺得个电子,传给类囊体外的NADP , NADP同时从类囊体外获得个 ,形成NADPH 、又从获得个电子,从类囊体内的水获得个电子,使水分解成H和O 以上发生从水到NADPH的电子传递,即为电流, 、电能转换成活跃的化学能(光反应) 、 NADPe H NADPH 、类囊体内的H通过类囊体膜上的ATP酶来到类囊体外,放出的能量用以合成ATP 、活跃的化学能转换成稳定的化学能(暗反应),SWF,下一页,二、C3植物与C4植物 、 C3植物与C4植物的结构特点 C3 :维管束鞘细胞没有叶绿体 C4 :维管束鞘细胞含有没有基粒的叶绿体,一部分叶肉细胞花环状排列在维管束鞘细胞外面,、 C4途径,、 过程 .叶肉细胞的叶绿体内: COPEP(C)C . C进入维管束鞘细胞的叶绿体内 . C 丙酮酸 (C) CO . CO参与暗反应 . 丙酮酸回到叶肉细胞 .丙酮酸(C) ATP PEP (C) ADP C途径与C途径 、意义: PEP羧化酶与CO的亲和力比C途径中有关的酶高60倍 维管束鞘细胞中CO浓度增大,提高效率,、 植物类型:多数生活在高温、光照强烈、干旱的环境(高粱、玉米、苋菜等),C3植物、C4植物比较,三、提高农作物的光合作用效率 、控制光照强弱(阳生和阴生植物) 、控制光的成分 红光和蓝紫光有利于提高光合作用效率 蓝紫光下蛋白质和脂肪的含量较多 红光下糖类的含量较多 、增加CO供应(燃烧法 、种养法、 微生物法、 液体二氧化碳释放法、深施NH4H

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